微网系统并/离网特性与控制策略研究
致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
1 引言 | 第13-35页 |
·论文的研究背景和选题意义 | 第13-18页 |
·分布式发电发展现状 | 第13-14页 |
·微网发展现状 | 第14-16页 |
·微网概念与特点 | 第16-17页 |
·论文选题的意义 | 第17-18页 |
·逆变器型微源控制技术研究现状 | 第18-28页 |
·主从并联控制 | 第19-20页 |
·有互联信号线并联控制 | 第20-21页 |
·无互联信号线并联控制 | 第21-27页 |
·小结 | 第27-28页 |
·微网控制系统研究现状 | 第28-33页 |
·微网系统并/离网无缝切换技术 | 第29-30页 |
·微网系统准同期并网控制策略 | 第30-32页 |
·微网系统黑启动控制策略 | 第32-33页 |
·本文主要研究内容 | 第33-35页 |
2 微源下垂特性原理与控制方法 | 第35-61页 |
·微源下垂特性原理 | 第35-41页 |
·传统同步发电机静态下垂特性 | 第35-36页 |
·逆变器型微源功率控制原理 | 第36-39页 |
·逆变器型微源静态稳定性 | 第39-41页 |
·电压特性与功率控制性能 | 第41-52页 |
·三环控制方法的等效阻抗分析 | 第41-44页 |
·虚拟阻抗控制方法的等效阻抗分析 | 第44-45页 |
·虚拟阻抗控制方法的电压跌落问题 | 第45-49页 |
·P-f和Q-V单环下垂控制方法的等效阻抗分析 | 第49-50页 |
·P-f和Q-V单环下垂控制方法的功率限幅功能 | 第50-52页 |
·频率特性 | 第52-60页 |
·传统下垂控制方法 | 第52-54页 |
·虚拟同步发电机控制方法 | 第54-57页 |
·仿真案例对比分析 | 第57-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
3 微源无互联信号线下垂控制方法 | 第61-89页 |
·微源数学模型 | 第61-65页 |
·坐标变换 | 第62-63页 |
·功率计算式 | 第63页 |
·功率控制原理 | 第63-65页 |
·微源下垂控制方法 | 第65-76页 |
·下垂特性与功率限幅改进 | 第66-68页 |
·频率特性与虚拟惯性改进 | 第68-73页 |
·电压特性与电压幅值闭环分析 | 第73-76页 |
·微源控制策略仿真与实验验证 | 第76-86页 |
·并网到离网切换实验 | 第77-81页 |
·离网实验 | 第81-86页 |
·小结 | 第86-89页 |
4 微网系统准同期并网控制策略 | 第89-109页 |
·微网系统准同期并网控制原理 | 第89-93页 |
·微网系统准同期并网原理 | 第89-91页 |
·微网系统准同期并网条件 | 第91-93页 |
·控制策略对比分析 | 第93-98页 |
·两种现有控制方法原理分析 | 第93-96页 |
·微源虚拟惯性对相角同步调节性能的影响分析 | 第96-98页 |
·微网控制系统准同期并网控制方法 | 第98-102页 |
·频率和相角同步调节 | 第99-101页 |
·电压幅值同步调节 | 第101-102页 |
·微网系统实验平台 | 第102-104页 |
·系统简介 | 第102-103页 |
·通信系统简介 | 第103-104页 |
·微网系统并/离网无缝切换实验 | 第104-107页 |
·小结 | 第107-109页 |
5 微网系统离网黑启动控制策略 | 第109-125页 |
·微网系统黑启动原理 | 第109-113页 |
·微网系统黑启动控制方案对比 | 第110-111页 |
·微网系统黑启动的关键问题 | 第111-113页 |
·微网控制系统黑启动调度方法 | 第113-116页 |
·微网控制系统黑启动触发逻辑 | 第113-114页 |
·微网系统黑启动控制方案 | 第114-116页 |
·微源黑启动控制方法 | 第116-119页 |
·微源黑启动电压控制方法 | 第117-118页 |
·微源黑启动速度 | 第118-119页 |
·微网系统离网黑启动仿真与实验验证 | 第119-123页 |
·仿真验证 | 第119-120页 |
·实验验证 | 第120-123页 |
·小结 | 第123-125页 |
6 结论 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-135页 |
附录 | 第135-137页 |
作者简历 | 第137页 |
在国际和国内学术期刊上发表的论文 | 第137页 |
攻读博士期间发表专利 | 第137-138页 |
攻读博士期间主要承担项目 | 第138-141页 |
学位论文数据集 | 第141页 |